电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。将它连接到需要无功的补偿装置或设备上,变压器和输出线的负荷降低,从而输出有功能力增加。
在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的*简便、*经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。
二、KYLBC自愈式低压并联电力电容器的结构特点
多年来,低压侧的无功补偿,大量采用油浸纸介电容器。这种电容器体积大、损耗高、成本高,而且、鼓肚、漏油现象严重,已远远不能适应电网发展的要求。
电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件击穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封不佳和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风不佳、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况,都有可能引起电容器损坏。为预防电容器事故,正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流量的大小,按1.5倍~2倍,配以快速熔断器,若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量;在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5%,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器;监视电容器的温升情况;加强对电容器组的巡检,避免出现电容器漏油、鼓肚现象,以防。
,无功补偿技术是提高电网供电能力、减少电压损失和降低网损的一种有效措施。电力电容器具有无功补偿原理简单、安装方便、投资小,有功损耗小,运行维护简便、等优点。因此,在当前,随着电力负荷的增加,要想提高电网系统的利用率,通过采用补偿电容器进行合理的补偿,是能够提高供电质量并取得明显的经济效益的。
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在对沟通交流过滤器保护设备的电容器不平衡维护开展检测时,沟通交流过滤器保护设备的尾部电流量要根据基本测试仪的输出加量,电容器不平衡相电压要根据智能化测试仪的输出加量,这就规定基本继保测试仪和智能化继保测试仪各自输出不一样安全通道的采样值。尽管不论是基本测试仪或是智能化测试仪,单测试仪的输出值以及精密度均可控性,但不一样测试仪输出不一样种类的采样值,却难以达到即时、同歩和可控性。电容器不平衡维护的测算对混联采样值的实用性、不对称性、可预测性和精密度的规定都很高。因而,选用测试仪立即输出采样值的方式 ,输出混联采样的电参数,输出值的偶然性大。
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